XMG2230-seriens switchar stöder en dubbel strömförsörjningsarkitektur bestående av en intern AC-strömförsörjning och en valfri extern DC-strömingång. Medan den interna AC-strömförsörjningen är tillräcklig för standarddrift möjliggör DC-strömingången specifika distributionsscenarier såsom högre PoE-strömbudgetar och DC-baserade infrastrukturlösningar.
Den här artikeln förklarar hur DC-strömingången fungerar i praktiken, med särskilt fokus på PoE-strömförlängningsbeteende, prioritering av strömkälla och viktiga överväganden vid distribution.
Försiktighetsåtgärder:
- Se till att DC-strömförsörjningen är frånkopplad innan installation.
- För att minska risken för elektrisk stöt, jordför switchen korrekt enligt sidan 50 i användarguiden innan drift. Om du inte kan verifiera jordningen, kontakta en certifierad elektriker för hjälp.
- Högeffektiva DC-strömförsörjningar och exponerade strömkablar är farliga. För att säkerställa utrustningens säkerhet och följa regler måste anslutningar av DC-ström utföras av en certifierad elektriker.
- När du ansluter en DC-strömförsörjning till switchen, se till att plus- och minusledarna är korrekt anslutna till DC-terminalblocket enligt DC-kontakten på bakpanelen.
Tillämpliga modeller och strömbudget
| Modell | DC-ingång | Maximal DC-strömbudget | Typisk AC-strömbudget |
|---|---|---|---|
| XMG2230-28HP | 50–57 V | Upp till 1440 W | Upp till 700 W |
| XMG2230-52HP | 50–57 V | Upp till 2400 W | Upp till 960 W |
Notera
Om AC- och DC-ström är anslutna samtidigt prioriterar switchen AC-ingången. För att använda den utökade PoE-strömbudgeten, se till att switchen endast drivs från DC-ingången.
AWG-kabelrekommendation och beräkning av PoE-budget
Zyxel rekommenderar att använda 16–28 AWG DC-kablar för att säkerställa stabil strömleverans.
Tabellen nedan ger en planeringsuppskattning baserad på 50 VDC och 10 A per 16 AWG positiv/negativ kabelpar. Den visar hur tillägg av fler kabelpar ökar den tillgängliga DC-sidans effekt för PoE-budgeten.
| Kabelpar | Beräkningsgrund | Uppskattad PoE-budget |
|---|---|---|
| 1 par 16 AWG | 50 V × 10 A | 500 W |
| 2 par 16 AWG | 50 V × 20 A | 1000 W |
| 3 par 16 AWG | 50 V × 30 A | 1500 W |
| 4 par 16 AWG | 50 V × 40 A | 2000 W |
| 5 par 16 AWG | 50 V × 50 A | 2500 W |
| 6 par 16 AWG | 50 V × 60 A | 3000 W |
Notera
Använd denna tabell endast som en designuppskattning. Faktisk användbar effekt begränsas av PSU-klassning, switchens DC-ingångsgräns, switchens PoE-budget, kabelns längd, spänningsfall, temperatur, terminalklassning, överströmskydd och lokala elföreskrifter.
Installationsflöde för DC-ström
Steg 1 - Verifiera PSU-utgång
Kontrollera PSU-etiketten eller mät DC-utgången för att bekräfta att strömförsörjningen ger 50–57 VDC innan du ansluter den till switchen.
Steg 2 - Identifiera polaritet och jord
Bekräfta eller märk tydligt +V, jord (GND) och −V ledare innan du sätter in dem i terminalblocket.
Steg 3 - Koppla terminalblocket
Innan du ansluter de sex kabelparen till DC-terminalblocket, verifiera terminalens orientering mot switchens DC-kontakt på bakpanelen för att undvika omvänd polaritet. Strippa cirka 1 cm (0,4 tum) isolering från varje kabelände för att minimera exponerad koppar vid insättning i DC-terminalblocket.
Varning
1. Anslut inga kablar till de två mittstiften i DC-terminalblocket.
2. För jordningsändamål, anslut jordningskabeln till jordningsskruven på switchens bakpanel.
Steg 4 - Fäst DC-kontakten
Innan du sätter in DC-terminalblocket i switchens DC-kontakt, lyft spakarna på båda sidor.
Steg 5 - Slå på och verifiera drift
Slå på DC-PSU:n och verifiera att switchen startar korrekt. Kontrollera PSU- och switchens status-LED för att bekräfta normal drift.
Distributionsscenarier
Följande exempel visar hur en extern DC-PSU kan förse antingen en enskild högpresterande switch eller flera switchar.
Notera: Det är nödvändigt att reservera 60 W för systemdrift på varje switch. Att allokera all DC-effekt till Powered Devices (PDs) kan överbelasta strömförsörjningen, vilket utlöser skyddsläge och orsakar avstängning.
Användningsmiljö
|
Scenario 1: Enskild XMG2230-52HP högpresterande distribution
Detta exempel visar en dedikerad DC-strömkälla tilldelad en enskild XMG2230-52HP-switch.
| Enhet | AWG-kabelpar | Konfigurerad total effekt | Systemreserv | Planerad budget |
|---|---|---|---|---|
| XMG2230-52HP | 6 par | 2400 W | 60 W | 2460 W |
| Återstående effekt | — | — | — | 40 W |
Scenario 2: En 2500 W DC-PSU delad av två switchar
En enda DC-PSU kan delas mellan flera XMG2230-switchar. Exemplet nedan fördelar den tillgängliga effekten samtidigt som den kombinerade PoE-konfigurationen hålls inom PSU:ns märkta kapacitet efter att systemeffekt reserverats för båda switcharna.
| Enhet | AWG-kabelpar | Konfigurerad total effekt | Systemreserv | Planerad budget |
|---|---|---|---|---|
| XMG2230-52HP | 4 par | 1460 W | 60 W | 1520 W |
| XMG2230-28HP | 2 par | 900 W | 60 W | 960 W |
| Totalt | 6 par | 2360 W | 120 W | 2480 W |
| Återstående effekt | — | — | — | 20 W |
Konfiguration i webb-GUI
Efter att switchen startat från DC-ingången, konfigurera Total Power (W) via PORT > PoE Setup > PoE Setup. Klicka på Apply och spara konfigurationen. Verifiera sedan värdet i PoE Status.
Rekommenderade externa DC-PSU-modeller
Delta: PMS 2,500 W-serien / PMS-V2K5W1BTD
Meanwell: UHP-1500-serien
Meanwell: UHP-2500-serien

Kommentarer
0 kommentarerlogga in för att lämna en kommentar.